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关于水下LED阵列光源的光场分布的测量结果

关于水下鱼雷灯LED阵列光源的光场分布的测量结果

      首先,沿其轴线测量长距离照度。鱼雷灯光束传递衰减类似于传统灯的衰减。接下来,鱼雷灯在远离纵轴1m的任一侧测量照度,图11中的线(b)示出两个区域中的衰减曲线。从理论上讲,光源两侧的照度应该相等;事实上,左侧的照度更高;鱼雷灯该差异主要是由LED阵列光源内的子光束的重叠引起的。

      当光束更靠近光源时,这种现象变得更加明显;鱼雷灯因此光源附近不同侧的测量点容易产生不对称结果。在距离轴线2m处再次测量两侧的长距离照度,鱼雷灯该图显示,距光源4m至6m处的照度在逐渐下降之前最初增长。这种趋势是由LED和传统灯之间的LIDC差异引起的。


      由于LED光束辐射传输是受到发射角度的限制,因此光场外的最远区域非常暗,鱼雷灯,此外,最初照度在逐渐衰减到零之前加大,传输距离增加。通常,在比较每个测量点处的照度和模拟值之后,发现大多数测量值小于模拟值,总误差约为10%。 然而,当排除光场的暗侧和亮侧之间的边界处的照度误差时,模拟值与测量值之间差异小于1勒克斯。

       因此,本研究中提出的水下LED光传输模型可以代替传统水下光传输的理论去设计水下LED阵列灯。
5.结论
鱼雷灯
      本研究利用光场的平均余弦,光散射概率的方法,发光角度和LED光源的轴向发光强度,鱼雷灯构建了水下LED光传输模型。除了建立水下LED吸鱼灯外,本研究还成功地展示了其水下光场分布,并分析了其照度以及不同发射角度下的照明区域。水下光传输的模拟结果表明,为了获得更长的行进距离,需要更小的发射角。鱼雷灯然而,为了实现更大的照明区域,具有更大发射角的LED光源不一定更好;相反,它取决于水体的吸收和散射系数。
      实验结果表明,在一般水体中,鱼雷灯发射角为35°的1×18阵列LED光源的最大照射区域为381立方米,水下20m的照度为21.55勒克斯。在水下LED光传输模型的设计,当每个发射角的发光强度与模拟值进行比较时,LED阵列发光模块的百分比误差小于10%;因此,该设计方法不仅可以用于评估各种水下环境中LED照明模块的照明距离和区域,而且可以作为未来水下LED吸鱼灯设计研究的基础。
来源:/news/67.html
发布时间:2019-01-23
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